导读: 声波在与物质相互作用时能够产生作用力。 因此,在三维空间中精确地塑造超声场可以控制力,并能够控制材料落到适当的位置,从而有可能一次成型整个三维物体,不用层层累计,这加快了3D打印的速度,特别是 生物 制造,因为传统的方法通常很慢,并对生...
单晶涡轮叶片高能束增材再制造是修复磨损、烧蚀和裂纹等损伤缺陷的主要方式,是 航空 发动机热端部件特种加工领域最具挑战性的工作之一,其中蕴含的外延生长组织接续与调控机制、内部冶金缺陷控制等科学问题和关键工艺尚未完全突破。梳理了熔焊熔池内凝固组...
对复杂三维纳米结构日益增长的需求激发了相应制造技术的发展。在这些技术中,基于机械引导组装的三维制造技术具有高材料兼容性、可设计性和应变下结构可逆性等优点,但由于纳米制造和设计技术的瓶颈,不适用于纳米级设备的打...
《3D打印与工业制造》一书谈到,3D打印由于其天然的数字化特征,且涉及到的海量数据难以通过人类的大脑来理解,人工智能将“主宰”3D打印的发展。根据《人工智能在3D打印领域的应用综述 l 人工智能赋能3D打...
2023年2月24日,总部位于挪威的金属增材制造 (AM) 公司Norsk Titanium宣布,该公司已向半导体市场交付了首个商业3D打印零件。Norsk 使用其专利定向能量沉积 (DED) 平台和 Ti64材料打印出一件 80 公斤的近净成形钛合金预制件,用于半导体晶圆的生产当中。 Nor...
基于可逆失活自由基聚合(RDRP) 的3D 打印技术为制备具有“活性”的聚合物材料提供了有效手段。该类材料由于保留有活性位点,可进一步用于聚合后修饰及功能化,以制备多种多样的刺激响应性材料,目前正成为该领域的研究热点。然而,相较于商用体系,已有技...
航天压力容器传统外形通常为球形和球柱形,结构单一,壁厚较薄,尺寸精度和材料性能要求高,主要采用机加工成形、焊接装配方式生产。 然而,针对未来多样化的航天任务,航天压力容器可能会面临太空冷热交替、太阳辐射等恶劣环境的考验,进而要求其具有更为复...
气体是影响激光粉末床熔化过程中的重要因素,特别是,气体的纯度、密度和导热性会强烈影响飞溅的产生、热历史和氧化。 了解大气与飞溅特性的关系对于提高粉末的可回收性和整个过程的可持续性至关重要。 《Effect of processing gas on spatter generation an...
如果说AR光学设计、制造很难,那么制造AR隐形 眼镜 要难上更多倍,尤其是材质选择困难,对舒适性、耐用性要求很高。近期,一组由韩国UNIST和KERI研究员合作的科研团队,竟研发了一种可3D打印AR/VR隐形眼镜的特殊技术,该技术的侧重点是生产效率高、量产成本...
透明玻璃加热器(TGHs)是目前应用最广泛的高档玻璃产品之一,在 汽车 车窗、 航天 电子和其他民用设备实现除霜除冰有着重要作用。虽然氧化铟锡(ITO)是一种商业上广泛应用的透明电极,在透明电加热领域占据了市场,但是由于铟的稀缺性、毒性温和以及严格的加工...